[發明專利]一種高性能MgB2超導線/帶材的制備方法無效
| 申請號: | 201410106987.5 | 申請日: | 2014-03-21 |
| 公開(公告)號: | CN103928190A | 公開(公告)日: | 2014-07-16 |
| 發明(設計)人: | 劉志勇;張卉;楊楓;楚莊;唐亞楠;韓夢媛 | 申請(專利權)人: | 河南師范大學 |
| 主分類號: | H01B13/00 | 分類號: | H01B13/00 |
| 代理公司: | 新鄉市平原專利有限責任公司 41107 | 代理人: | 路寬 |
| 地址: | 453007 河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 性能 mgb sub 導線 制備 方法 | ||
1.一種高性能MgB2超導線/帶材的制備方法,其特征在于包括以下步驟:(1)采用鎂粉和硼粉的混合物或MgB2作為初始粉末,其中鎂粉和硼粉的混合物中鎂粉和硼粉的摩爾比為1:2,將初始粉末充分研磨;(2)將充分研磨后的鎂粉和硼粉的混合物或MgB2初始粉末填充到一端封閉的金屬套管中,壓實后將金屬套管的端頭密封;(3)通過旋鍛和拉拔工藝減徑即獲得MgB2線材,或者通過軋制獲得MgB2帶材;(4)將制備出的MgB2線/帶材利用放電等離子燒結技術熱處理制備出高性能MgB2超導線/帶材,放電等離子燒結熱處理的具體過程是,將減徑獲得的MgB2線材或軋制獲得的MgB2帶材放入到放電等離子燒結設備的腔體中,壓強設置為20-40MPa,升溫速率為50-200℃/min,升溫至400-600℃保溫3-10min,然后再以50-100℃/min的升溫速率升溫至750-850℃保溫5-10min,冷卻至室溫即制得高性能MgB2超導線/帶材。
2.根據權利要求1所述的高性能MgB2超導線/帶材的制備方法,其特征在于:所述的金屬套管為鐵管或銅管。
3.根據權利要求1所述的高性能MgB2超導線/帶材的制備方法,其特征在于所述的高性能MgB2超導線材的制備方法的具體步驟為:采用鎂粉和硼粉的混合物作為初始粉末,將鎂粉和硼粉按摩爾比1:2的比例稱量,然后將鎂粉和硼粉的混合物充分研磨后填充到內徑為8mm、外徑為12mm、長度為100mm的純鐵套管中,壓實后密封套管端口,通過旋鍛和拉拔工藝減徑至5mm,然后利用放電等離子燒結技術熱處理制備出高性能MgB2超導線材,放電等離子燒結熱處理的具體過程是,將減徑后的MgB2線材放入放電等離子設備的腔體中,壓強設置為30MPa,升溫速率為100℃/min,升溫至500℃保溫3min,然后再以50℃/min的升溫速率升溫至800℃保溫5min,冷卻至室溫即制得高性能MgB2超導線材。
4.根據權利要求1所述的高性能MgB2超導線/帶材的制備方法,其特征在于所述的高性能MgB2超導帶材的制備方法的具體步驟為:采用MgB2粉末作為初始原料,將其裝入到銅套管中,壓實后密封套管端口,軋制成寬度為5mm、厚度為3mm,壁厚為0.8mm的帶材,然后利用放電等離子燒結技術熱處理制備出高性能MgB2超導帶材,放電等離子燒結熱處理的具體過程是,將軋制后的MgB2帶材放入放電等離子設備的腔體中,壓強設置為20MPa,升溫速率為100℃/min,升溫至500℃保溫3min,然后再以50℃/min的升溫速率升溫至800℃保溫5min,冷卻至室溫即制得高性能MgB2超導帶材。
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